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[主观题]

对反应已知如下动力学实验数据:试分别推导出反应对于A和B的反应级数,写出反应的速率方程,并求

对反应

对反应已知如下动力学实验数据:试分别推导出反应对于A和B的反应级数,写出反应的速率方程,并求对反应已

已知如下动力学实验数据:

对反应已知如下动力学实验数据:试分别推导出反应对于A和B的反应级数,写出反应的速率方程,并求对反应已

试分别推导出反应对于A和B的反应级数,写出反应的速率方程,并求出速率常数。

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更多“对反应已知如下动力学实验数据:试分别推导出反应对于A和B的反应级数,写出反应的速率方程,并求”相关的问题

第1题

有人对反应提出如下机理:试用稳态近似法和平衡假设法推导生成CH4的速率方程微分表达式,并

有人对反应提出如下机理:

试用稳态近似法和平衡假设法推导生成CH4的速率方程微分表达式,并用已知数据K,k2,k3表示速率常数k。

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第2题

为测定化学反应: 的反应级数、得到如下初始反应速率与反应物初始浓度关系的实验数据。 试计算

为测定化学反应:

的反应级数、得到如下初始反应速率与反应物初始浓度关系的实验数据。

试计算反应对于Fe3+和Sn3+的反应级数;写出反应的速率方程并求出速率常数。

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第3题

N2O5的分解反应2N2O5=4NO2+O2是复杂反应.实验测定:318K时,它在CCl
4溶剂中分解的数据如下:

试确定反应的速率方程式,并据此提出合理的反应机理(假设N2O5→N2O5+O2反应为控制步骤).

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第4题

氯仿的光氯化反应的速率方程为:为解释此速率方程,曾提出如下机理;试按此机理推导速率方程,从

氯仿的光氯化反应的速率方程为:

为解释此速率方程,曾提出如下机理;

试按此机理推导速率方程,从而证明它与上述经验速率方程一致.

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第5题

在双耳分听实验中,向被试的双耳同时随机呈现相同数量的靶子词,让被试同时注意双耳,当从左耳或右耳听到靶子词时,要分别做出反应。结果发现,两耳对靶子词的反应率超过50%,且差异不明显。这一实验结果支持的注意理论是:()。

A.衰减理论

B.晚期选择理论

C.资源有限理论

D.早期选择理论

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第6题

已知300K时: (1)试通过计算说明在300K、标准状态下、Ag2O(s)能否发生如下分解反应: (2
已知300K时: (1)试通过计算说明在300K、标准状态下、Ag2O(s)能否发生如下分解反应: (2

已知300K时:

(1)试通过计算说明在300K、标准状态下、Ag2O(s)能否发生如下分解反应:

(2)计算在标准状态下Ag2O(s)发生分解反应的最低温度。

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第7题

反应可能有如下3个基元步骤:试分别写出每个基元步骤的速率方程,指出每个基元步骤的反应级数和

反应可能有如下3个基元步骤:

试分别写出每个基元步骤的速率方程,指出每个基元步骤的反应级数和反应分子数,并写出每个速率常数的单位。

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第8题

试根据已知反应的热力学数据:

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第9题

时滞微分方程的求解。许多动力系统随时间的演化不仅依赖于系统当前的状态,而且依赖于系统过去
某一时刻或若千个时刻的状态,这样的系统被称为时滞动力系统。时滞非线性动力系统有着比用常微分方程所描述的动力系统更加丰富的动力学行为,例如,一阶的自治时滞非线性系统就可能出现混沌运动。时滞微分方程的一般形式为

式中:T≥0为时滞常数。在Matlab中提供了命令dde23来直接求解时滞微分方程。其调用格式为801=dde23(ddefun,lags,history,tspan,options),

其中,ddfun为描述时滞微分方程的函数;lags为时滞常数向量;history为描述t≤to时的状态变量值的函数;tspan为求解的时间区间;options为求解器的参数设置。该函数的返回值sol是结构体数据,其中sol.x成员变量为时间向量l,sol.y成员变量为各个时刻的状态向量构成的矩阵,其每一个行对应着一个状态变量的取值。求解如下时滞微分方程组:

已知,在i≤0时,x(t)=5,x2(t)=0,x(1)=1,试求该方程组在[0,40]上的数值解。

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第10题

某居委会欲了解居民健身活动情况,如果已知该居委会有500名居民,居住在10个单元中。现先抽取4个
单元。然后在样本单元中分别抽出若干居民,两个阶段的抽样都是简单随机抽样,调查了样本居民每天用于健身锻炼的时间结果如下(以10分钟为1个单位):

试估计居民平均每天用于锻炼的时间,并给出估计的标准系。

(1)简单估计最;

(2)比率估计量;

(3)对两种估计方法及结果进行评价。

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